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钢桥面高延性水泥基材料铺装层自愈合机理与疲劳损伤研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第一章 绪论第13-27页
    1.1 研究背景第13-14页
    1.2 国内外研究现状及发展动态第14-20页
    1.3 ECC材料的桥面工程实际应用现状第20-22页
        1.3.1 ECC桥面铺装层小块修补工程第20-21页
        1.3.2 ECC无缝桥面连接板第21-22页
    1.4 本文的研究意义和应用前景第22-23页
    1.5 主要研究内容、研究目标,以及拟解决的关键科学问题第23-27页
        1.5.1 本文的研究目标第23页
        1.5.2 主要研究内容及技术方案第23-24页
        1.5.3 拟采取的技术路线及研究实施方案第24-26页
        1.5.4 拟解决的关键科学问题第26-27页
第二章 绿色钢桥面铺装ECC材料制备及材料性能研究第27-50页
    2.1 实验原材料第28-30页
    2.2 试验方法第30-34页
        2.2.1 抗压强度测试试验第31页
        2.2.2 四点弯曲试验第31-32页
        2.2.3 自由干燥收缩试验第32页
        2.2.4 环形约束收缩试验第32-33页
        2.2.5 ECC基质断裂韧性测试试验第33-34页
    2.3 不同粉煤灰掺量对ECC力学性能的影响第34-38页
        2.3.1 不同粉煤灰掺量对ECC抗压强度的影响第35-36页
        2.3.2 不同粉煤灰掺量对ECC弯曲性能的影响第36-38页
    2.4 橡胶粉对ECC材料性能的影响第38-47页
        2.4.1 掺加橡胶粉对ECC密度的影响第39页
        2.4.2 掺加橡胶粉对ECC抗压强度的影响第39-40页
        2.4.3 掺加橡胶粉对ECC弯曲性能的影响第40-43页
        2.4.4 橡胶-ECC的干燥自由收缩行为第43-45页
        2.4.5 橡胶-ECC的环形约束收缩第45-47页
    2.5 绿色ECC材料的碳排放分析第47-49页
    2.6 本章结论第49-50页
第三章 早强型ECC的力学及纤维/基质界面性能研究第50-77页
    3.1 ECC的微观力学设计理论第50-57页
        3.1.1 应变硬化准则第52-53页
        3.1.2 准应变硬化性能参数第53-54页
        3.1.3 微观尺度(单纤维拔出行为)第54-56页
        3.1.4 微观--中观尺度之间的联系(σ(δ)关系推导)第56-57页
    3.2 原材料第57页
    3.3 试验准备第57-61页
        3.3.1 单轴拉伸试验第58-59页
        3.3.2 四点弯曲试验第59-60页
        3.3.3 单纤维拔出试验第60-61页
    3.4 早强ECC的力学性能研究(宏观尺度)第61-70页
        3.4.1 早强型ECC材料的抗压强度第61-63页
        3.4.2 早强型ECC的单轴拉伸行为第63-67页
        3.4.3 早强ECC的拉伸开裂形态第67-68页
        3.4.4 早强ECC的弯曲行为第68-70页
    3.5 早强ECC的纤维/基质界面研究(微观尺度)第70-76页
        3.5.1 早强ECC基质断裂韧性第71-72页
        3.5.2 纤维桥接性能(σ(δ)曲线)推算与分析第72-76页
    3.6 本章结论第76-77页
第四章 养护环境对ECC材料自愈合行为的影响第77-94页
    4.1 试验方法第78-85页
        4.1.1 原材料的烧失量测试第79页
        4.1.2 非蒸发水量的测定第79-81页
        4.1.3 粉煤灰反应程度的测定第81-83页
        4.1.4 预裂ECC的水渗透试验第83-85页
    4.2 不同养护条件对ECC基质抗压强度的影响第85页
    4.3 水泥-粉煤灰ECC基质的非蒸发水量第85-87页
    4.4 水泥-粉煤灰ECC基质内的粉煤灰反应程度第87-89页
    4.5 不同养护条件下ECC材料的自愈合行为第89-92页
        4.5.1 预裂ECC的渗水性研究第89-90页
        4.5.2 自愈合产物观察与分析第90-92页
    4.6 本章结论第92-94页
第五章 原材料变量对ECC材料自愈合行为的影响第94-109页
    5.1 试验方法第94-98页
        5.1.1 吸水性试验第95页
        5.1.2 快速氯离子渗透试验第95-97页
        5.1.3 毛细水吸附性试验第97-98页
    5.2 不同粉煤灰掺量ECC水泥-粉煤灰基质的非蒸发水量第98-99页
    5.3 不同粉煤灰掺量ECC水泥-粉煤灰基质中粉煤灰的反应程度第99-101页
    5.4 不同粉煤灰掺量ECC的吸水性试验第101-102页
    5.5 带裂缝ECC的快速氯离子渗透试验第102-103页
    5.6 ECC材料的毛细水吸附性试验第103-108页
    5.7 本章结论第108-109页
第六章 自愈合行为对ECC力学性能恢复的影响研究第109-125页
    6.1 试验方法第109-112页
        6.1.1 共振频率测试第109-112页
        6.1.2 自愈合对ECC拉伸性能恢复的影响(试验方法)第112页
        6.1.3 自愈合对ECC弯曲性能恢复的影响(试验方法)第112页
    6.2 自愈合行为对ECC共振频率的影响第112-115页
    6.3 自愈合行为对ECC拉伸力学性能的影响第115-120页
        6.3.1 自愈合行为对ECC拉伸力学恢复的影响第116-119页
        6.3.2 自愈合ECC试件二次拉伸后的裂缝形态第119-120页
    6.4 自愈合行为对ECC弯曲力学恢复的影响第120-123页
    6.5 本章结论第123-125页
第七章 钢桥面ECC材料铺装层结构适用性研究第125-136页
    7.1 ECC疲劳试验方法第125-127页
    7.2 ECC材料疲劳性能第127-129页
    7.3 钢桥面ECC材料铺装层的有限元模拟第129-134页
        7.3.1 ECC材料本构模型第130页
        7.3.2 加载方式及边界条件第130-131页
        7.3.3 有限元模拟计算结果第131-134页
    7.4 本章结论第134-136页
第八章 结论与展望第136-141页
    8.1 本文主要研究结论第136-139页
    8.2 本文主要创新点第139页
    8.3 进一步研究设想第139-141页
致谢第141-143页
参考文献第143-151页
攻读博士学位期间学术论文及参与科研情况第151-153页

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